%-85%之间。 如果电站的系统效率指标不在合理范围内,需要进一步分析电站整个光伏发电系统的能量损耗,找出能耗损失异常点。电站能耗 太阳辐射能量流经光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变和主变等设备后,均会
离散率指标,如果汇流箱组串电流离散率偏高,其原因可能有两种:一种是汇流箱通讯异常,而电池组串、汇流箱和逆变器实际都正常运行;另一种是故障导致的组串电流异常,如电池板损坏、杂草遮挡、连接器插头断开或损坏
不在合理范围内,需要进一步分析电站整个光伏发电系统的能量损耗,找出能耗损失异常点。电站能耗太阳辐射能量流经光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变和主变等设备后,均会有不同程度的能量损耗,其能量损耗可用
电池组串、汇流箱和逆变器实际都正常运行;另一种是故障导致的组串电流异常,如电池板损坏、杂草遮挡、连接器插头断开或损坏、汇流箱保险烧坏等。通过逆变器输出功率离散率和汇流箱组串电流离散率这两个指标可以快速定位
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如果电站的系统效率指标不在合理范围内,需要进一步分析电站整个光伏发电系统的能量损耗,找出能耗损失异常点。
电站能耗
太阳辐射能量流经光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变和主变等设备后,均会有不同程度的能量
离散率指标,如果汇流箱组串电流离散率偏高,其原因可能有两种:一种是汇流箱通讯异常,而电池组串、汇流箱和逆变器实际都正常运行;另一种是故障导致的组串电流异常,如电池板损坏、杂草遮挡、连接器插头断开或损坏
在75%-85%之间。如果电站的系统效率指标不在合理范围内,需要进一步分析电站整个光伏发电系统的能量损耗,找出能耗损失异常点。电站能耗分析太阳辐射能量流经光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变和主变等设备后
离散率偏高,其原因可能有两种:一种是汇流箱通讯异常,而电池组串、汇流箱和逆变器实际都正常运行;另一种是故障导致的组串电流异常,如电池板损坏、杂草遮挡、连接器插头断开或损坏、汇流箱保险烧坏等。通过逆变器
光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变和主变等设备后,均会有不同程度的能量损耗,其能量损耗可用光伏方阵吸收损耗、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗和升压站损耗四大损耗来衡量,结合木联能10.16GW电站运行数据分析结果
电池板损坏、杂草遮挡、连接器插头断开或损坏、汇流箱保险烧坏等。
通过逆变器输出功率离散率和汇流箱组串电流离散率这两个指标可以快速定位出运行不佳的设备,是电站发电量提升的关键点。
因此,当电站的等效
系统效率合理范围在75%~85%之间。如果电站的系统效率指标不在合理范围内,需要进一步分析电站整个光伏发电系统的能量损耗,找出能耗损失异常点。电站能耗分析太阳辐射能量流经光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变
,如果汇流箱组串电流离散率偏高,其原因可能有两种:一种是汇流箱通讯异常,而电池组串、汇流箱和逆变器实际都正常运行;另一种是故障导致的组串电流异常,如电池板损坏、杂草遮挡、连接器插头断开或损坏、汇流箱保险
,光伏组件(以多晶60 片电池片计算)的单串数量从原来的22 块扩充到24 块,子串数量减少,逆变器、汇流箱以及直流侧线缆的用量也随之减少,且减少的线损还能充分提升输出电量。简而言之,就是用的设备少了
最大接入组件数量要根据光伏组件工作条件下的极限低温。当前根据历史最低极限温度,按照组件在1000W/m2 光照下的开路电压计算,不超过1000V;按照国内西部地区最低-30℃和常用多晶硅电池板计算
安全问题主要来自接线盒和热斑效应。接线盒质量问题评析 不起眼的接线盒是引起很多组件自燃的元凶,目前,接线盒市场较为混乱和无序。根据一项调查显示,国外史陶比尔公司出产的MC4光伏连接器由于山寨和人为误导
,大部分人都以为MC4是连接器的一个标准型号而非这家公司独有的产品规格,因此大量的劣质山寨连接器流入市场被制成接线盒卖给组件企业。劣质连接器由于内部粗糙不平,接触点较少,使电阻过高引燃接线盒,进而烧毁组件
光伏组件的清洁工作,特别是对于气温较高的地区; 4、不要试图清理有玻璃破损或存在裸露电线等特征的光伏组件,这都将有受到电击的危险。 预防性维护 1、连接器和电缆线的检查,推荐每六个月进行一次以下的
、连接器和电缆线的检查,推荐每六个月进行一次以下的预防性维护: 2、检查接线盒的密封胶,确保没有裂纹或缝隙; 3、检查光伏组件的老化迹象。包括可能的啮齿动物破坏、气候老化,以及所有连接器是否连接紧密、有无腐蚀现象。检查组件是否接地良好。